Los implantes de titanio se han utilizado ampliamente en aplicaciones ortopédicas y dentales. Es bien sabido que las características superficiales a micro y nanoescala de los biomateriales afectan a los eventos celulares que controlan las interacciones implante-tejido huésped. Para mejorar nuestra comprensión de cómo las características superficiales multiescalares afectan al comportamiento celular, utilizamos micromatrices para evaluar el perfil transcripcional de las células osteoblásticas de hueso alveolar humano cultivadas sobre superficies de titanio diseñadas, que presentaban las siguientes topografías: nanotextura (N), nano submicrotextura (NS) y microtextura rugosa (MR), obtenidas mediante la modulación de los parámetros experimentales (temperatura y composición de la solución) de un tratamiento químico sencillo pero eficaz con una solución de H2SO4/H2O2. Los ensayos bioquímicos mostraron que la proliferación de los cultivos celulares aumentó después de 10 días, y la viabilidad de las células se incrementó gradualmente durante 14 días. Entre las superficies tratadas, se observó un aumento de la actividad de la fosfatasa alcalina en función de la textura de la superficie, siendo mayor la actividad mostrada por las células adheridas a las superficies nanotexturizadas. Sin embargo, el grupo de microtextura rugosa mostró mayores cantidades de calcio que el grupo de nanotextura. Los datos del microarray mostraron una expresión diferencial de 716 mRNAs y 32 microRNAs con funciones asociadas a la osteogénesis. Los resultados sugieren que el nanotexturizado oxidativo de las superficies de titanio induce cambios en el metabolismo de las células osteoblásticas y contribuyen a la explicación de los mecanismos que controlan las respuestas celulares a las superficies de micro y nanoingeniería.
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